一、802.11n有什么特性?
在传输速率方面,802.11n可以将WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps,提供到300Mbps甚至高达600Mbps。得益于将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升。
在覆盖范围方面,802.11n采用智能天线技术,通过多组独立天线组成的天线阵列,可以动态调整波束,保证让WLAN用户接收到稳定的信号,并可以减少其它信号的干扰。因此其覆盖范围可以扩大到好几平方公里,使WLAN移动性极大提高。
在兼容性方面,802.11n采用了一种软件无线电技术,它是一个完全可编程的硬件平台,使得不同系统的基站和终端都可以通过这一平台的不同软件实现互通和兼容,这使得WLAN的兼容性得到极大改善。这意味着WLAN将不但能实现802.11n向前后兼容,而且可以实现WLAN与无线广域网络的结合,比如3G。
二、深圳摩比天线厂怎么样?
据我了解深圳摩比天线一般般吧,摩比天线技术(深圳)有限公司成立于1999年8月,是一家从事移动通信射频产品研发、生产和销售的高科技企业,总部位于深圳高新科技产业园。摩比业务领域涉及天线、射频模块和无线覆盖解决方案,作为移动射频产品的领先企业,摩比的产品正以优异的性价比带给客户优质的体验,实干的服务团队正在为客户的效益增值而不懈努力。
摩比天线技术(深圳)有限公司是一家高新科技企业,主要从事研制开发和生产销售通信天线产品和无源器件,公司技术力量雄厚,具有丰富的工程管理经验,形成了具有自主知识产权的产品体系,为国内移动通信营运和移动通信设备制造企业配套。公司主要产品包括移动通信基站及直放站天线、微波通信天线、无线扩频天线、MMDS天线、卫星通信天线、合路器和分路器等。公司的宗旨是以优良的电气性能、可靠的产品质量、规模化生产体系和完善的售后服务体系赢得用户的信赖。
CDMA/GSM/DCS/PHS/3G基站天线、智能天线、无线局域网天线、GPS天线、微波天线、室内分布天线、直放站天线等;在射频模块方面,研发了包括移动通信系统各频段(含3G)的双工器、双双工器、滤波器、延时滤波器、多网合一合路器、功分器、耦合器、避雷器、低噪声放大器、塔顶放大器、干线放大器、功率放大器、宽带无线接入室外单元(ODU)及其他集成化系列产品。
三、5.8GHz天线和2.4GHz天线有什么区别?
5.8GHz天线和2.4GHz天线的区别:
1. 工作的频带范围不同;
2. 对应的能支持的系统不同;
3. 形状也不完全相同;
4. 无线信号强度;
5. 无线传输速度不同;
6. 增益不同。
四、室内全向吸顶天线怎样安装
可以按照下图演示图进行安装:
吸顶天线是移动通信系统天线的一种,主要用于室内信号覆盖。
室外信号覆盖用的都是板状天线,功率大,信号强,覆盖远;
相对来讲,室内覆盖,比如会场、宾馆、写字楼、电影院、住宅楼内等,需要采用室内分布式系统来覆盖,就采用吸顶小天线,外形比较美观,不影响室内观瞻,功率小,覆盖一层楼内即可。
一般天线上会有移动或联通的品牌商标,一看就知道是谁家的系统在覆盖。白色向下的帽就是天线体了,往外辐射信号,那根向上弯曲的绳子就是馈线,把信号从移动基站引入到天线。
五、路由器两天线和三天线有什么区别
在家用路由器上,经常看到两根天线、三根天线的产品,往往同一品牌中,三根天线的路由更贵,看过一篇评测,天线多,信号和覆盖面积并不一定就强,只是看起来,似乎更强大而已;
因此,家用路由器,选两根天线就足够用了。
六、Zigbee Wi-Fi 433mhZ无线的相同和不同
Zigbee、WiFi和433MHz无线技术都属于近距离无线通讯技术,并且都使用ISM免执照频段,但它们各具特点。
ZigBee的特点是低功耗、高可靠性、强抗干扰性,布网容易,通过无线中继器可以非常方便地将网络覆盖范围扩展至数十倍,因此从小空间到大空间、从简单空间环境到复杂空间环境的场合都可以使用。但相比于WiFi技术,Zigbee是定位于低传输速率的应用,因此Zigbee显然不适合于高速上网、大文件下载等场合。对于餐饮行业的无线点餐应用,由于其数据传输量一般来说都不是很大,因此Zigbee技术是非常适合该应用的。
WiFi的特点是数据传输速率高,并且支持“永远在线”功能。对于某些应用或场合而言,这些功能可能是有用的。但需要注意的是,这些功能带来的负面作用是功耗的增加以及可靠性及性能的降低。与此对比的是,Zigbee和433Hhz技术的正常工作模式是只有在有数据收发的时刻才会建立无线链路,因此极大地减少了对网络中其它设备的干扰,同时也降低了设备本身的功耗。当然,Zigbee和433MHz技术也可以从应用层的角度设计成类似于“永远在线”的模式,通过设置合理的“刷新时间间隔”参数来实现功能、功耗及可靠性之间的折中。此外,相比于Zigbee和433MHz设备极短的睡眠唤醒时间(~30ms),WiFi设备的睡眠唤醒时间一般需要3~5秒。
433MHz技术使用433MHz无线频段,因此相比于WiFi和Zigbee,433MHz的显著优势是无线信号的穿透性强、能够传播得更远。但其缺点也是很明显的,就是其数据传输速率只有9600bps,远远小于WiFi和Zigbee的数据速率,因此433Mhz技术一般只适用于数据传输量较少的应用场合。从通讯可靠性的角度来讲,433Mhz技术和WiFi一样,只支持星型网络的拓扑结构,通过多基站的方式实现网络覆盖空间的扩展,因此其无线通讯的可靠性和稳定性也逊于Zigbee技术。另外,不同于Zigbee和WiFi技术中所采用的加密功能,433Mhz网络中一般采用数据透明传输协议,因此其网络安全可靠性也是较差的。
(一) 433兆系统,它的致命弱点是系统安全保密性差,很容易被攻击,被破译;通信技术落后,系统通信技术采用落后的窄带调幅技术,一般在5-25Khz;它采用单频点工作,不能有效抵抗因遮挡而产生的多径效应,造成通信不可靠,系统不稳定;频道非常拥挤,环境干扰特别大,对讲机,车载通信设备,业余通信设备等,都集中在这里,因而环境干扰非常大;频点飘移问题严重,不严密的试验发现不了,短期使用可能看不出,长期使用必然显现;另外功耗大,发射机和天线体积庞大,大量使用会给人员健康带来影响,对大量正在使用的其他433兆通信产品的干扰会引起社会反响。在中国433兆属于专用频段,信息产业部无线电管理局频率规划处处长李建表示:“实事求是地讲,目前中国在UHF频段上已经没有现成的、可供直接规划的RFID频率了,因此我们在考虑这一频段的RFID规划时,必须要慎重的考虑与现有的无线电设备频率共用的问题。”说明我国在这个频段上已经没有空闲的频率直接规划给RFID使用。
(二)2.4G是当代先进数据传输系统,是无线数据传输的自主创新:
2.4G方案属于微波、微功率、宽带、直序扩频对等通信系统,该系统有以下主要特色:
1、微功率:我们发射功率为100毫瓦(0.1瓦),是节能、环保产品,完全符合信产部关于调整2.4GHz频段发射功率限值及有关问题的通知(信部无[2002]353号文件)的规定,是免费频段;
2、2.4G频段是国际通用的免费频段,这个频段又叫ISM频段,它不是指一个频点,而是指从2400兆到2483.5兆,总共83.5兆带宽的整个频段范围,它可以容许多个不同通信系统的多个不同信道共同使用,被分配在这个频带的主要通信系统有:蓝牙(Bluetooth),宽带局域网(WIFI),无线数据传输网络(Zigbee)等通信系统。有关部门在进行这种频率分配时,为了避免它们之间可能造成的相互干扰,就考虑了他们之间不同的工作方式。同时,对这些通信系统的最大使用功率进行了限制,将其无线信号的影响限制在非常有限的距离范围内。例如,办公室或家庭范围内,通过频分、码分技术可以容纳100个2.4G公用系统在此频段工作而互不干扰;
3、采用先进的直序扩频技术。直序扩频技术来源于军用通信,超强的抗干扰能力,极高的工作可靠性和保密性是军用通信的基本要求,工业自动化控制系统往往具有类似的要求,这也正是直序扩频技术被引进工业控制领域的主要原因。
归纳起来,和现有的一般无线通信方式相比较,直序扩频的通信方式具有如下明显的优点:
1) 抗干扰性能好:
可和同频带的窄带共存,而不影响其正常工作;
2) 抗多径衰落能力强:
多径衰落是影响移动通信质量的一个突出问题,通常必须采取空间分集、自适应均衡等技术加以克服,还有较大衰落余量。直序扩频技术可以利用多径信号提供路径分集,这样不但缓和瑞利衰落,而且还缓和了因物理遮挡所造成的慢衰落,从而大大提高通信质量;
3) 直序扩频通信技术与一般非直序扩频通信技术相比,对环境噪声的要求要低得多:
在同样的噪声环境下,非直序扩频通信方式的设备早已不能正常通信时,采用直序扩频通信技术的设备,却仍能很好的工作,据介绍,采用直序扩频通信技术的CDMA信噪比是DAMPS、TDMA的3.7倍,是TACS的11.2倍,是AMPS的13.6倍,是FM/FDMA方式的20倍;
4) 通信质量好:
CDMA系统采用直接序列扩频技术,综合应用时间分集、频率分集、空间分集、路径分集等多种分集技术克服多径效应,可以获得很强的抗干扰能力。直序扩频通信系统属宽带低噪比,波形允许采用高冗余度纠错编码和高效数字调制技术来确保高质量数据传输;
5) 高度可靠的保密安全性:
直序扩频技术来源于军用通信,采用直序扩频技术的通信系统是一个保密通信系统,若再加一定的加密算法技术,能大大提高通信保密性能,这是FDMA、TDMA系统所无法比拟的。分析其采用的扩频系统,要想截获别人的通信内容几乎是不可能的。它还可以方便地在系统设置和改变主密钥、副密钥、扩频码表、标准加密算法等,使通信的保密性更为可靠。
总之,每一种无线通信产品都有各自的优点和适用范围:一般非直序扩频的无线通信设备,往往具有结构简单,低成本,以及一些其它的优点,但它们往往只能用于一些环境条件比较安静简单,通信可靠性要求不高的应用场合。 而相反,对工业现场以及车载无线通信设备而言,高频电器噪声和环境的干扰,多径效应等的影响,对一般非直序扩频无线设备而言,将是一个很大的挑战,特别是对设备工作可靠性要求较高的场合。这时,正是Super-Zigbee DSSS 2.4G 无线数据传输系统发挥作用和优势的地方。